md5码[3724c71d53c76652a34e2742b5e7d971]解密后明文为:包含1795的字符串


以下是[包含1795的字符串]的各种加密结果
md5($pass):3724c71d53c76652a34e2742b5e7d971
md5(md5($pass)):c6a985478c7eb4cec3993114f34d3ab3
md5(md5(md5($pass))):f4513285ff84e5dc68213122b26f2d66
sha1($pass):0c20efe438d58ac9201d41c33dd3e09103c777a8
sha256($pass):09f32753a8be37a845e7e31a639ae61b6389d1cb4c25551e2c4dbb9f62f71737
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mysql5($pass):4aa5e924ec87cc2f5ba9431a7ba373f3b48f115a
NTLM($pass):fdb921559a6b7f5c4a85fe3c4acf9747
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md5在线加密
    这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。Rivest在1989年开发出MD2算法 。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。
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    对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。
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    即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。Rivest在1989年开发出MD2算法 。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。MD5是一种常用的单向哈希算法。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。

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